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      福建省龙岩市高级中学2026届高考物理三模试卷含解析

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      福建省龙岩市高级中学2026届高考物理三模试卷含解析

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      这是一份福建省龙岩市高级中学2026届高考物理三模试卷含解析,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、2020年3月9日19时55分,我国在西昌卫基发射中心,成功发射北斗系统第五十四颗导航卫星,北斗三号CEO-2是一颗地球同步轨道卫星,以下关于这颗卫星判断正确的是( )
      A.地球同步轨道卫星的运行周期为定值
      B.地球同步轨道卫星所受引力保持不变
      C.地球同步轨道卫星绕地运行中处干平衡状态
      D.地球同步轨道卫星的在轨运行速度等于第一宇宙速度
      2、一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴线匀速转动时产生正弦式交变电流,其电动势的变化规律如图甲中的线a所示,用此线圈给图乙中电路供电,发现三个完全相同的灯泡亮度均相同。当调整线圈转速后,电动势的变化规律如图甲中的线b所示,以下说法正确的是
      A.t=0时刻,线圈平面恰好与磁场方向平行
      B.图线b电动势的瞬时值表达式为e=40 sin()V
      C.线圈先后两次转速之比为2∶3
      D.转速调整后,三个灯泡的亮度仍然相同
      3、如图所示为某质点做匀变速运动的位移—时间(x-t)图象,t=4s时图象的切线交时间轴于t=2s处,由此可知,t=0时刻质点的速度大小为( )
      A.0B.0.25m/sC.0.5m/sD.1m/s
      4、如图所示,一小物块在一足够长的木板上运动时,其运动的v-t图象,如图所示,则下列说法正确的是( )

      A.木板的长度至少为12mB.木板的长度至少为6m
      C.小物块在0~4s内的平均速度是2m/sD.在0~4s内,木板和小物块的平均加速度相同
      5、如图所示,电路中为电感线圈,C为电容器,先将开关S1闭合,稳定后再将开关S2闭合,则( )
      A.S1闭合时,灯A、B都逐渐变亮B.S1闭合时,灯A中无电流通过
      C.S2闭合时,灯B立即熄灭D.S2闭合时,灯A中电流由b到a
      6、如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,F平行于斜面向上。若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定的范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F1和F2的方向均沿斜面向上)。由此可求出物块与斜面间的最大静摩擦力为( )
      A.B.C.D.
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,固定在水平面上,右端接一个阻值为R的定值电阻,平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场,质量为m、电阻也为R的金属棒从高为h 处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止.己知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中( )
      (重力加速度为g)
      A.金属棒克服安培力做的功等于金属棒产生的焦耳热
      B.金属棒克服安培力做的功为mgh
      C.金属棒产生的电热为
      D.金属棒运动的时间为
      8、如图所示,质量为M的长木板A静止在光滑的水平面上,有一质量为m的小滑块B以初速度v0从左侧滑上木板,且恰能滑离木板,滑块与木板间动摩擦因数为μ.下列说法中正确的是
      A.若只增大v0,则滑块滑离木板过程中系统产生的热量增加
      B.若只增大M,则滑块滑离木板过程中木板所受到的冲量减少
      C.若只减小m,则滑块滑离木板时木板获得的速度减少
      D.若只减小μ,则滑块滑离木板过程中滑块对地的位移减小
      9、如图所示,在光滑绝缘水平面上,A、B和C为等边三角形ABC的顶点,A、B固定正点电荷+Q,C固定负点电荷-Q,D、E是A、B连线上的两点,且AD=DE=EB。则( )
      A.D点和E点的电场强度大小相等
      B.D点和E点的电场强度方向相同
      C.D点和E点的电势相等
      D.将负电荷从D点移到E点,电势能增加
      10、如图所示为质谱仪的结构原理图带有小孔的两个水平极板、间有垂直极板方向的匀强电场,圆筒内可以产生质子和氚核,它们由静止进入极板间,经极板间的电场加速后进入下方的匀强磁场,在磁场中运动半周后打到底片上。不计质子和氚核的重力及它们间的相互作用。则下列判断正确的是( )
      A.质子和氚核在极板、间运动的时间之比为
      B.质子和氚核在磁场中运动的时间之比为
      C.质子和氚核在磁场中运动的速率之比为
      D.质子和氚核在磁场中运动的轨迹半径之比为
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)某同学用打点计时器测量做匀速直线运动的物体的加速度,电源频率f=50Hz,在纸带上打出的点中,选出零点,每隔4个点取1个技术点,因保存不当,纸带被污染,如图1所示,A、B、C、D是本次排练的4个计数点,仅能读出其中3个计数点到零点的距离:SA=16.6mm、 SB=126.5mm、SD=624.5 mm。
      若无法再做实验,可由以上信息推知:
      (1)相邻两计数点的时间间隔为_________s;
      (2)打 C点时物体的速度大小为_________m/s(取2位有效数字)
      (3)物体的加速度大小为________(用SA、SB、SD和f表示)
      12.(12分)热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC)。正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值越大,负责温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值越小,热敏电阻的这种特性,常常应用在控制电路中。某实验小组选用下列器材探究通过热敏电阻Rx(常温下阻值约为10.0Ω)的电流随其两端电压变化的特点。
      A.电流表A1(满偏电流10mA,内阻r1=10Ω)
      B.电流表A2(量程0~1.0A,内阻r2约为0.5Ω)
      C.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω)
      D.滑动变阻器R2(最大阻值为500Ω)
      E.定值电阻R3=990Ω
      F. 定值电阻R4=140Ω
      G.电源E(电动势12V,内阻可忽略)
      H.电键、导线若干
      (1)实验中改变滑动变阻器滑片的位置,使加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,请在所提供的器材中选择必需的器材,应选择的滑动变阻器______。(只需填写器材前面的字母即可)
      (2)请在所提供的器材中选择必需的器材,在虚线框内画出该小组设计的电路图_____。
      (3)该小组测出某热敏电阻Rx的I1—I2图线如曲线乙所示,NTC热敏电阻对应的曲线是____(填①或②)。
      (4)若将上表中的PTC电阻直接接到一个9V,内阻10Ω的电源两端,则它的实际功率为_______W。(结果均保留2位有效数字)
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)热等静压设备广泛用于材料加工,该设备工作时,先在室温下把惰性气体用压缩机压入到一个预抽真空的炉腔中,然后炉腔升温,利用高温高气压环境对放入炉腔中的材料进行加工处理,改变其性能,一台热等静压设备的炉腔中某次放入固体材料后剩余的容积,腔颅腔抽真空后,在室温下用压缩机将多瓶氩气压入到炉腔中,使得炉腔中气体在室温下的压强至少为,已知每瓶氩气的容积,使用前瓶中气体压强,使用后瓶中剩余气体压强;室温为,加压后的氩气可视为理想气体。
      (1)求至少要准备的氩气瓶数;
      (2)若将炉腔中气体在室温下的压强增大至后,用升高温度的方法继续使炉腔内压强增加到,求此时炉腔中气体的温度。
      14.(16分)如图甲所示,S1、S2为两波源,产生的连续机械波可沿两波源的连线传播,传播速度v=100m/s,M为两波源连线上的质点,M离S1较近。0时刻两波源同时开始振动,得到质点M的振动图象如图乙所示,求:
      (1)两波源S1、S2间的距离;
      (2)在图中画出t=6s时两波源S1、S2间的波形图,并简要说明作图理由。
      15.(12分)如图所示,光滑水平面上静止放着长L=2.0m,质量M=3.0kg的木板,一个质量m=1.0kg的小物体(可视为质点)放在离木板右端d=0.40m处,小物体与木板之间的动摩擦因数μ=0.1。现对木板施加F=10.0N水平向右的拉力,使其向右运动。 g取10m/s2.求:
      (1)木板刚开始运动时的加速度大小;
      (2)从开始拉动木板到小物体脱离木板,拉力做功的大小;
      (3)为使小物体能脱离木板,此拉力作用时间最短为多少?
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、A
      【解析】
      A.同步卫星相对地球是静止的,即运行周期等于地球自转周期,为定值,A正确;
      BC.地球同步轨道卫星所受引力充当圆周运动的向心力,时时刻刻指向圆心,为变力,其合力不为零,故不是出于平衡状态,BC错误;
      D.第一宇宙速度是最小发射速度,最大环绕速度,即为在地球表面环绕的卫星的速度,而同步卫星轨道半径大于地球半径,根据可知,轨道半径越大,线速度越小,所以同步卫星运行速度小于第一宇宙速度,D错误。
      故选A。
      2、B
      【解析】
      本题考察交变电流表达式,最大值为NBSω,由此得出改变转速后的最大值,电感和电容都对交流电由阻碍作用。
      【详解】
      A.t=0时刻电动势为0,故线圈平面恰好与磁场方向垂直,A错误;
      B.由图中可知,改变后的角速度为,故电动势的最大值为40V,故表达式为,B正确;
      C.由可知线圈先后两次转速之比为3∶2;
      D.中转速调整后交流电的频率发生变化,电感对交变电流的阻碍减小、电容对交变电流的阻碍增大,三个灯泡的亮度各不相同。
      故选B。
      3、A
      【解析】
      由图象可知,=4s时质点的速度
      m/s=3m/s
      求得
      .
      A.0,与结论相符,选项A正确;
      B.0.25m/s,与结论不相符,选项B错误;
      C.0.5m/s,与结论不相符,选项C错误;
      D.1m/s,与结论不相符,选项D错误;
      故选A.
      4、B
      【解析】
      AB.由图像可知,当物块和木板共速时,物块相对木板的位移即为木板的最小长度,即
      选项A错误,B正确;
      C.小物块在0~4s内的位移
      负号表示物块的位移向右,则平均速度是
      选项C错误;
      D.在0~4s内,木板的位移
      根据可知,木板和小物块的平均加速度不相同,选项D错误;
      故选B。
      5、D
      【解析】
      AB.S1闭合时,因为电容器通交流阻直流,所以灯A中有短暂电流通过,且不会逐渐变亮,故AB错误;
      C.S2闭合时,因为电感线圈,灯B会逐渐熄灭,故C错误;
      D.开关S2闭合时,电容放电,所以S2闭合瞬间A灯有电流从b到a ,故D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      对滑块受力分析,受重力、拉力、支持力、静摩擦力,四力平衡;当静摩擦力平行斜面向下时,拉力最大;当静摩擦力平行斜面向上时,拉力最小;根据平衡条件列式求解即可。
      【详解】
      对滑块受力分析,受重力、拉力、支持力、静摩擦力,设滑块受到的最大静摩擦力为,物体保持静止,受力平衡,合力为零;当静摩擦力平行斜面向下时,拉力最大,有:;
      当静摩擦力平行斜面向上时,拉力最小,有:;
      联立解得:,故C正确,ABD错误;
      故选C。
      【点睛】
      本题关键是明确拉力最大和最小的两种临界状况,受力分析后根据平衡条件列式并联立求解。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、CD
      【解析】
      根据功能关系知,金属棒克服安培力做的功等于金属棒以及电阻R上产生的焦耳热之和,故A错误.设金属棒克服安培力所做的功为W.对整个过程,由动能定理得 mgh-μmgd-W=0,得 W=mg(h-μd),故B错误.电路中产生的总的焦耳热Q=W= mg(h-μd),则属棒产生的电热为mg(h-μd),故C正确.金属棒在下滑过程中,其机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh=mv02,得.金属棒经过磁场通过某界面的电量为 ;根据动量定理: ,其中 ,解得 ,选项D正确;故选CD.
      8、BCD
      【解析】
      A.滑块滑离木板过程中系统产生的热量等于滑动摩擦力与相对位移的乘积
      因为相对位移没变,所以产生热量不变,故A错误;
      B.由极限法,当M很大时,长木板运动的位移xM会很小,滑块的位移等于xM+L很小,对滑块根据动能定理:
      可知滑块滑离木板时的速度v1很大,把长木板和小滑块看成一个系统,满足动量守恒
      可知长木板的动量变化比较小,所以若只增大M,则滑块滑离木板过程中木板所受到的冲量减少,故B正确;
      C.采用极限法:当m很小时,摩擦力也很小,m的动量变化很小,把长木板和小滑块看成一个系统,满足动量守恒,那么长木板的动量变化也很小,故C正确;
      D.当μ很小时,摩擦力也很小,长木板运动的位移xM会很小,滑块的位移等于xM+L也会很小,故D正确.
      故选BCD.
      9、AC
      【解析】
      AB.D、E两点电场,是A、B两正点电荷的电场与C点的负点电荷的电场的叠加。A、B两正点电荷在D点和E点的合场强大小相等,方向相反,C点的负点电荷在D点和E点的场强大小相等,方向不同,所以,D点和E点的合场强大小相等,方向不同,A正确,B错误;
      C.D点和E点在的等势面上,同时关于两正点电荷对称,所以D点和E点的电势相等,C正确;
      D.根据电势能的计算公式
      可知负电荷在D点和E点的电势能相同,D错误。
      故选AC。
      10、AD
      【解析】
      由题意可知质子和氚核的质量之比为1:3;电量之比为1:1;
      A.粒子在电场中做初速度为零的匀加速动,电场力提供加速度,则有
      可得
      故质子和氚核在极板间运动的时间之比
      故A正确;
      B.带电粒子在磁场中做圆周运动的周期
      质子和氚核在磁场中均运动半个周期,则质子和氚核在磁场中运动的时间之比
      故B错误;
      C.根据动能定理有

      故C错误;
      D.由公式
      得质子和氚核在磁场中运动的轨迹半径之比
      故D正确。
      故选AD。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、0.1 2.5
      【解析】
      考查实验“用打点计时器测量做匀速直线运动的物体的加速度”。
      【详解】
      (1)[1].电源的频率为50Hz,知每隔0.02s打一个点,每隔4个点取1个计数点,可知相邻两计数点,每隔4个点取1个计数点,可知相邻两计数点的时间间隔为0.1s;
      (2)[2].C点的瞬时速度等于BD段的平均速度,则

      (3)[3].匀加速运动的位移特征是相邻的相等时间间隔内的位移以均匀增大,有:

      12、C ② 2.0W(1.9~2.1W)
      【解析】
      (1)[1]因为要求加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,所以滑动变阻器采用分压接法,为了便于调节,应选择最大阻值小的滑动变阻器,故填C。
      (2) [2]因为器材没有电压表,故用已知内阻的电流表A1串联一个大电阻R3改装成电压表。由于热敏电阻的阻值远小于电压表内阻,所以电流表应用外接法,电路图如图所示
      (3)[3] 把热敏电阻Rx的I1—I2图线的纵坐标改成,即热敏电阻的电压,单位为V,图像就成为热敏电阻的图像。图像上的点与坐标原点连线的斜率表示电阻值。随电压增大,电流增大,电阻实际功率增大,温度升高。NTC热敏电阻在温度升高时电阻值减小,故对应的曲线是②。
      (4)[4]做出9V,内阻10Ω的电源的图像
      其与曲线②的交点坐标的乘积即为所要求的实际功率,为
      由于作图和读书有一定的误差,故结果范围为1.9~2.1W。
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、 (1)11瓶;(2)
      【解析】
      (1)设炉腔内压强为的氩气气体积为
      解得
      设瓶内剩余氩气在压强为下的体积为
      解得
      设至少要压入瓶氩气,则有
      解得
      即至少要准备11瓶氢气。
      (2)炉腔内气体的体积不变由查理定律
      解得
      14、 (1)800m;(2)见解析
      【解析】
      (1)由乙图知,M点2s时开始振动,6s时振动出现变化,所以可知,波源的振动经2s传到M点,波源S2的振动经6s传到M点,所以两波源间的距离
      x=(100×2+100×6)m=800m
      (2)2s时M点的起振方向沿y轴负方向,所以波源S1的起振方向沿y轴负方向,6s时波源S1引起的M点的振动方向沿y轴负方向,而实际M点的振动方向沿y轴正方向,所以波源S2引起的M点的振动方向沿y轴正方向,波源S1引起的振动位移为5cm,所以波源S2引起的振动位移为10m,波长
      波源S1引起的波形图为
      波源S2引起的波形图为
      两波源S1、S2间的波形图为
      15、(1)3m/s2,(2)24J,(3)0.8s。
      【解析】
      (1)对木板,根据牛顿第二定律有:
      解得:a=3m/s2;
      (2)对小物体,根据牛顿第二定律有
      μmg = ma物
      解得:a物=1m/s2
      设小物体从木板上滑出所用时间为t0:
      木板的位移:
      拉力做功:
      W= Fx板=24J;
      (3)设最短作用时间为t,则撤去拉力F前的相对位移
      设撤去拉力F后,再经过时间t'小物体和木板达到共同速度v共,且小物体和木板恰好将要分离,该阶段木板加速度大小为a':
      对木板,根据牛顿第二定律有
      μmg = Ma'
      解得:
      由速度关系得:
      撤去拉力F后的相对位移:
      由位移关系得:
      解得:t=0.8s。

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